当前位置:首页 > 今日动态 > 技术与产品
  • 2020免疫治疗:通用/现货技术、抗体免疫、肿瘤疫苗、溶瘤病毒等重点品类的热点与难点解析

    免疫疗法已成为未来癌症治疗的主流趋势,细胞疗法、溶瘤病毒、肿瘤疫苗以及新型抗体等全球化研究布局掀起了免疫治疗的革命性浪潮。2020年,哪些免疫疗法值得关注?IGC China,集结50+国内外免疫及病毒学界专家学者、领先企业研发科学家9月汇聚北京,针对行业前沿热点与实践难点做精彩分享! 【秋意至,福利临】8月11-14日期间注册可享立减500优惠!2人同行享9折优惠,3人同行享8折钜惠!院士领衔王福生,中国科学院院士,解放军第302医院肝病生物治疗研究中心主任引领浪潮:对抗实体瘤新靶点细胞疗法实体瘤上的应用一直难以突破,原因是靶点难寻。实体瘤的异质性等因素为在实体瘤中寻找靶点带来不小挑战,那么

    来源:组委会

    时间:2020-08-14

  • Immunity:多种技术发现罕见自身免疫性疾病的病因

    对于罕见病患者而言,诊断本身就是一件困难的事,更别提治疗了。大约只有一半的患者能明确病因,而有药可治的还不到10%。新一代高通量测序技术的出现,拓展了罕见病的研究手段,加快了致病基因的探索进程。近日,美国西奈山伊坎医学院的研究人员通过新一代的基因组、分子和多参数免疫学分析工具,帮助一名多年遭受疾病折磨的自身免疫性疾病患者找到了致病突变,并幸运地找到了治疗方法。这项成果于8月3日发表在《Immunity》杂志上。该患者是一名18岁的女孩,她被转诊到西奈山的未确诊疾病项目。这个女孩自出生后就表现出自身炎症性疾病的症状。她出生后出现大量的皮疹,一岁时反复出现腹泻和呕吐,三岁时出现水肿和尿蛋白,而肾脏

    来源:生物通

    时间:2020-08-06

  • 《Nature》子刊:一个简单的方法人工干预细胞内“相分离”

    杜克大学的生物医学工程师证明了一种控制一类新兴蛋白质相分离的方法,从而在人类细胞内创造出人工无膜细胞器,为工程合成结构创造了机会,以调节现有的细胞功能或在细胞内创造全新的行为。这项研究结果发表在8月3日的《Nature Chemistry》杂志上。蛋白质需要折叠成与不同生物分子结构相互作用的特定三维形状。研究人员先前认为蛋白质必须有这些固定的形状才能发挥作用。但是在过去的二十年里,人们发现了一大类新的内在无序蛋白质(IDPs),它们的大区域是“松软的”——也就是说,它们不会折叠成一个明确的三维形状。现在人们了解到这些区域在控制各种细胞功能中起着重要的、前所未知的作用。IDPs在生物医学应用中也

    来源:

    时间:2020-08-06

  • 华东师大Nature子刊最新发表论文:一种定时定点重组基因的新技术

    继7月10日在Science Advances 上发表远红光调控的分割型split-Cas9基因编辑系统后,7月24日,华东师范大学生命科学学院,华东师范大学医学合成生物学研究中心叶海峰研究员团队再次在Nature Communications上发表题为“A non-invasive far-red light-induced split-Cre recombinase system for controllable genome engineering in mice”的最新研究成果,利用光遗传学与合成生物学理念设计开发了一套远红光调控的分割型Cre-loxP重组酶系统(简称FISC系统)。

    来源:

    时间:2020-08-05

  • 病毒学家新发现了COVID-19的潜在治疗方法

    堪萨斯州立大学兽医学院的病毒学专家Yunjeong Kim和Kyeong Ok“KC”Chang发表了一项有关COVID-19可能治疗方法的研究。致病性冠状病毒是对全球公共卫生的主要威胁,如严重急性呼吸综合征冠状病毒(SARS-CoV)、中东呼吸综合征冠状病毒(MERS-CoV)和新近出现的SARS-CoV-2。这项名为“3C-like protease inhibitors block coronavirus replication in vitro and improve survival in MERS-CoV-infected mice”的研究发表在8月3日出版的著名医学杂志《Scie

    来源:

    时间:2020-08-05

  • 【报名倒计时1周|终版议程亮相】MDx2020邀您共鉴分子诊断先锋技术!

    8月13-14日将在上海静安洲际酒店举办的MDx2020第六届中国先进分子诊断技术与应用论坛完整议程精彩亮相,诚挚邀请行业精英齐聚一堂,共探分子诊断先锋技术开发与产品申报落地之路!扫码进入MDx官网注册领取优惠门票 报名倒计时1周注册特惠:注册满2人,将免费赠送1张同等权益的参会票!单人使用优惠码xsth即享9折MDx2020终版议程精彩设置MDx2020论坛组织机构主办方:感谢以下支持方对MDx2020的大力支持:感谢以下赞助单位对MDx2020的支持:感谢以下合作媒体对MDx2020的宣传:  MDx2020诚挚邀请分子诊断行业精英参与本届盛会!注册满2人,将免费赠送1

    来源:组委会

    时间:2020-08-04

  • Cell最新文章:中国学者研究发展CAR-T细胞治疗新方法

    T细胞是人体内抗肿瘤的天然战士,依靠T细胞受体(TCR)识别肿瘤抗原。但不是所有的TCR都针对肿瘤抗原,因此人们利用基因工程技术为T细胞装上特异性识别肿瘤抗原的嵌合型抗原受体(Chimeric antigen receptor, CAR),改造后的T细胞可以精准“击杀”体内肿瘤细胞。但CAR-T细胞治疗也有明显缺点。CAR-T细胞过度“活跃”易引起细胞因子风暴,引发危险;CAR-T细胞在体内的持续性不高,不能对肿瘤细胞进行长期监控,会导致肿瘤复发。      国际学术期刊《细胞》在线发表中科院分子细胞科学卓越创新中心(生化与细胞所,以下简称分子

    来源:中科院

    时间:2020-07-31

  • 痰液检测新冠病毒准确率更高,可作为诊断和监测的重要方法

    科技日报记者 刘霞据美国每日科学网站近日报道,美国科学家在最新一期英国《E生物医学》杂志上撰文称,他们对相关论文和文献进行了系统回顾,分析了来自3432个呼吸道样本的数据,对鼻咽拭子、口咽拭子和采集痰液三种方法进行了比较。结果发现,通过痰液检测发现新冠病毒RNA的成功率明显高于口咽拭子检测。而且,不管哪种采样方法,出现新冠肺炎症状后越早检测,效率越高。早期准确的检测对于阻止新冠病毒传播和为患者提供适当的护理至关重要。目前,鼻咽拭子(需要将拭子插入鼻腔从鼻子后部和咽部采集样本)是采集样本以供诊断的黄金标准。但这个过程技术难度高,经常使患者感到不适,而且需要可能会供不应求的个人防护装备

    来源:中国科技网

    时间:2020-07-30

  • 北京工业大学Science子刊发文:原位动态观测肿瘤治疗效果新方法

      北京工业大学高学云教授团队与中国科学院高能物理研究所赵丽娜研究员合作,利用精准构筑的人工金属酶作为生物分析探针,建立了原位动态监测肿瘤治疗效果的分析新方法。    研究成果以“人工金属酶用于催化肿瘤特异性DNA切割与原位动态成像分析(An artificial metalloenzyme for catalytic cancer-specific DNA cleavage and operando imaging)”为题,于2020年7月15日在《科学进展》(Science Advances)上发表。  多功能时空分辨分子影像技术拓展了人类对关键生命活动的认知

    来源:生物通

    时间:2020-07-29

  • Nature子刊:新型无标记成像技术

    T细胞是免疫士兵,总处在与病原体战斗的前线。发表在《Nature Biomedical Engineering》上的一项新的研究描述了一种新的无标记成像技术,它可以区分活跃的T细胞和下班的T细胞。该方法有助于评估参与癌症治疗或自身免疫性疾病的T细胞。“T细胞有一个调节其活动的代谢开关,”威斯康星大学麦迪逊分校生物医学工程副教授Melissa Skala说。“在一个健康的个体中,大多数T细胞处于静止状态——它们是不活跃的,但已经准备好等待信号加入到对入侵病毒或细菌的主动战斗中。”“我们想测试我们的成像技术是否能区分静止的T细胞和活化的T细胞,”Alexandra Walsh说,他以前是Morgr

    来源:

    时间:2020-07-29

  • 靶向治疗癌症的新方法:“合成致死”

    随着基因组测序技术的进步,癌症治疗越来越寻求利用“合成致死”的理念,即利用癌症特有的遗传缺陷来识别对癌细胞生存至关重要的靶点。乳腺癌是美国最常见的癌症类型,据美国国家癌症研究所统计,每年约有27.6万个新病例。根据美国国家癌症研究所的数据,前列腺癌是第四大最常见的癌症,共有191930例新发病例,卵巢癌排在第17位,估计每年新增21750例。当不同基因的非致命突变在细胞中结合导致致命时,就会产生合成致死。在2020年7月27日发表在PNAS上的一篇新论文中,Ludwig癌症研究所和加州大学圣地亚哥医学院的研究人员报告说,抑制一种关键酶会导致与两种主要类型乳腺癌和卵巢癌相关的人类癌细胞死亡,而在

    来源:

    时间:2020-07-29

  • 机器学习揭示了构建人工蛋白质的方法

    蛋白质是细胞生命中必不可少的,执行复杂的任务和催化化学反应。长期以来,科学家和工程师一直试图利用这一能力,设计出可以执行新任务的人工蛋白质,如治疗疾病、捕获碳或获取能量,但设计用于制造此类蛋白质的许多过程缓慢而复杂,失败率很高。芝加哥大学分子工程学院(PME)的研究人员领导的一个研究小组开发了一种人工智能主导的过程,利用大数据设计新的蛋白质,这项突破可能会对医疗、农业和能源部门产生重要影响。通过开发机器学习模型审查从基因组数据库中挑选出的蛋白质信息,研究人员发现了构建人工蛋白质的相对简单的设计规则。当研究小组在实验室中构建这些人工蛋白质时,他们发现它们的化学性质非常好,可以与自然界中的蛋白质相

    来源:

    时间:2020-07-28

  • 全球首次!“γ珠蛋白重激活技术”成功治疗β0/β0重型地贫患者

    科技日报长沙7月21日电(记者俞慧友 通讯员王洁)21日,记者从中南大学湘雅医院获悉,该院与上海华东师范大学合作开展的一项利用基因编辑技术治疗重型地贫患者的临床研究,已获重大进展:两例重型地中海贫血患儿在接受自体造血干细胞“γ珠蛋白重激活”治疗后,已脱离输血依赖。而经文献检索证实,这是全球首次通过CRISPR“γ珠蛋白重激活技术”治疗β0/β0型重度地贫,也是全国首次通过CRISPR技术治疗地中海贫血的成功案例。地中海贫血,是全球分布最广、累及人群最多的一种单基因遗传性疾病,该疾病被世卫组织列为危害人类健康的六种常见疾病之一,也是我国广东、广西、湖南等南方地区最常见、危害最大的遗传病之一。其中

    来源:科技日报

    时间:2020-07-23

  • 澳大利亚科学家发明20分钟新冠病毒血液检测方法

    科技日报北京7月20日电 (记者刘霞)据美国《每日科学》网站近日报道,澳大利亚科学家发明了一种简单的新冠病毒检测新方法,可在约20分钟内,使用血液样本检测出某人是否感染了新冠病毒。研究人员称,各国科学家和医务工作者可借助该方法,通过追踪密切接触者来抑制新冠病毒的传播,也可以借此验证新冠病毒疫苗的效力。在最新研究中,莫纳什大学研究人员开发出了一种简单的凝集测定法来检测血液样本内是否存在检测感染新冠病毒而产生的抗体。凝集测定法是用于确定某种物质在血液中是否存在以及含量为多少的分析方法。研究人员解释称,新冠病毒阳性病例血液样本中的血红细胞会出现凝集,肉眼可轻易看出来,借助新方法,他们能在约20分钟内

    来源:中国科技网

    时间:2020-07-22

  • 突破性技术!下一代药物临床实践的敲门砖

    莫斯科物理科技研究所带来了一项突破性技术,解决了阻碍新型药物临床实践几十年的关键问题,这项发表在《Nature Biomedical Engineering》上的解决方案可以延长几乎任何纳米药物在血液循环中的寿命,提高其治疗效率。150多年多去了,医药化学的发展仍然倾向于执行一个简单的功能:激活或停用某个受体。20世纪70年代以来,世界许多实验室纷纷开始寻找下一代药物,即具有实施多种复杂功能的药物。例如,通过一系列生化信号智能识别癌细胞,向医生发出肿瘤位置信号,然后再通过毒素和加热摧毁所有恶性细胞。而一个分子往往不能完成所有这些功能,那必须使用更大的超大分子结构或纳米颗粒。到目前为止,治疗性纳

    来源:

    时间:2020-07-21

  • JITC最新论文通过转分化技术实现特异性抗肿瘤免疫

      7月14日,中科院广州生物医药与健康研究院王金勇课题组在肿瘤免疫治疗学会(Society for Immunotherapy of Cancer)的官方期刊Journal for ImmunoTherapy of Cancer (JITC) 在线发表了题为Hematopoietic lineage-converted T cells carrying tumor-associated antigen-recognizing TCRs effectively kill tumor cells的论文。基于前期发现的转分化方法再生T细胞技术(Nature Immunology, 201

    来源:中科院

    时间:2020-07-21

  • Science发现两条不同的衰老途径,并找到新方法延长寿命

    加州大学圣地亚哥分校的分子生物学家和生物工程师揭示了衰老之谜背后的关键机制:他们分离了细胞在衰老过程中的两种不同途径,并设计了一种新的方式对这些过程进行基因编程以延长寿命。这一研究成果7月17日公布在Science杂志上。我们人类的寿命取决于单个细胞的衰老。为了了解不同的细胞是否以相同的速率和相同的原因衰老,研究人员分析了酿酒酵母中的衰老,这是研究衰老机制(包括皮肤和干细胞衰老路径)的易处理模型。科学家们发现,具有相同遗传物质,处于相同环境中的细胞可以以截然不同的方式衰老,它们的命运会通过不同的分子和细胞轨迹展开。为此研究团队使用微流控技术,计算机建模和其他技术,进行深入分析,他们发现大约一半

    来源:生物通

    时间:2020-07-17

  • Cell子刊:谱系示踪技术无缝隙捕捉体内肿瘤转移中的EMT过程

    国家癌症中心发布的最新数据显示,乳腺癌是女性群体的最高发癌症,已经成为当前社会的重大公共卫生问题。原发的乳腺癌患者在手术治疗后加以适当的放疗或者化疗,具有较好的预后结果。但是由于乳腺癌细胞丧失了正常的细胞特性,细胞之间的连接变得松散,容易脱落,进入血液系统或者淋巴系统进行转移,在远端器官,如肺,骨,肝等器官处形成转移灶,威胁患者生命。因此对于乳腺癌转移方式及其机理的研究意义重大。7月14日,国际知名学术期刊Developmental Cell在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)周斌研究组的研究成果“Genetic Fate Mapping of Trans

    来源:生物通

    时间:2020-07-17

  • Nature Methods:新方法揭示基因的更高阶相互作用

    随着细胞的发育,基因相互作用方式的变化决定了细胞的命运。这些遗传相互作用的差异可以让我们的细胞抵御病毒的感染,也可以让我们的免疫细胞杀死癌细胞。了解这些基因关联如何在人体组织和器官的发育过程中发挥作用,对开发复杂疾病的治疗方案是至关重要的,包括癌症、发育障碍及心脏病。近日,一种有关单细胞RNA测序的新技术在《Nature Methods》杂志上发表。它让人们能够以前所未有的分辨率去研究人类和哺乳动物细胞中基因的行为,并有望加速基础研究和医学探索。悉尼大学、剑桥大学及上海交通大学等机构的研究人员合作,开发出单细胞测序的一种分析方法,能够检测人体组织中基因行为的广泛变化。这种方法被称为单细胞高阶检

    来源:生物通

    时间:2020-07-16

  • 最新论文:建立脂肪酸命运分析新方法

    脂肪酸是线粒体氧化分解的底物,为维持生命活动提供能量。活化的脂肪酸(脂酰辅酶A )需要通过脂酰肉碱(acyl-carnitines)转运系统将脂肪酰基转移到线粒体基质中进行β-氧化,acyl-carnitines的水平可显示线粒体输入和利用相应acyl-CoAs的效率。因此,构建一个可以同时监测acyl-CoAs和acyl-carnitines的分析方法,可以揭示出在不同生理条件下脂肪酸的代谢命运。 然而,由于不同链长脂酰辅酶A的极性差异大,对仪器要求高,导致acyl-CoAs和acyl-carnitines的轮廓组学分析存在瓶颈。 中国科学院遗传与发育生物学研究所税光厚团队建立了一个可同时定

    来源:中科院

    时间:2020-07-16


页次:105/492  共9829篇文章  
分页:[<<][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][>>][首页][尾页]

高级人才招聘专区
最新招聘信息:

知名企业招聘:

    • 国外动态
    • 国内进展
    • 医药/产业
    • 生态环保
    • 科普/健康